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infotek 2023-01-30 08:54

《OptiBPM入门教程》

随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 m7Nm!Z7  
Gt{~u^<  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 7 [N1Vr(1  
Fr?o 4E6h  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 -bdF=  
(?Fz{  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 B v /]>Z  
23 BzD^2a  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 [H$rdh[+  
8*V^DM3n-  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 "l6v[yv  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 8Ih+^Y a  
jXB<"bw  
目 录
d#cw`h<c~  
1 入门指南 4 @2c Gx/1#  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 4zX@TI>j  
1.2 OptiBPM简介 5 _@wXh-nc  
1.3 光波导介绍 8 IF YGl  
1.4 快速入门 8 uA dgR  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 #)QR^ss)iw  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 #G%[4.$n.  
2.2 定义布局设置 29 }"BXqh"\`  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ]p~w`_3v  
2.4 插入input plane 35 |fkz=*rn  
2.5 运行模拟 39 ?(UeWLC#  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 eD5.*O  
3 创建一个单弯曲器件 44 me"}1REa  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 Elw fqfO  
3.2 定义布局设置 45 Rqu_[M  
3.3 创建一个弧形波导 46 AAUFX/}8P  
3.4 插入入射面 49 9;KQ3.Fa}q  
3.5 选择输出数据文件 53 'F.Da#st!}  
3.6 运行模拟 54 o<Hk/e~  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 RGvfy/T  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 |Y?1rLC  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 b:VCr^vp  
4.2 定义布局设置 61 #lXwBfBMf  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 X<{kf-GP  
4.4 插入输入面 62 Y@N-q   
4.5 运行模拟 63 IGqg,OEAp  
4.6 预览最大值 65 T9N][5\  
4.7 绘制波导 69 ZqH.$nXP  
4.8 指定输出波导的路径 69 |#G.2hMFr  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 <=2\xJfxB  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 H y}oSy26  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 5nC#<EE  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ;zk& 7P0  
5.1 定义波导材料 75 C.`C T7  
5.2 定义布局设置 76 IJ >qs8  
5.3 创建波导 76 M,nX@8 _h  
5.4 修改输入平面 77 Bc{j0Su  
5.5 指定波导的路径 78 d^AXhQjQN-  
5.6 运行模拟 79 m X2i^.zH  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 s?r:McF`  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 b?S,%  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 =UY)U-  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 i[,9hp  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 jFS])",\i  
6.2 定义布局结构 89 ,=!_7'm  
6.3 绘制并定位波导 91 Uj]Tdg  
6.4 生成布局脚本 95 W.u+R?a=  
6.5 插入和编辑输入面 97 rD ^ b{]E3  
6.6 运行模拟 98 2Iv&XxSo  
6.7 修改布局脚本 100 zY_?$9l0  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ,i0Dw"/u  
7 应用预定义扩散过程 104 C]/]ot0%t  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ^\o3V<  
7.2 定义布局设置 106 cP8g. +  
7.3 设计波导 107 APye  
7.4 设置模拟参数 108 R#QOG}  
7.5 运行模拟 110 rLP:kP'b  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 vZhC_G+tGd  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 l;F\s&^  
7.8 添加一个新的轮廓 111 Fl8*dXG&  
7.9 创建上方的线性波导 112 S)`%clN}J  
8 各向异性BPM 115 xLX2F   
8.1 定义材料 116 \mGx-g6  
8.2 创建轮廓 117 EL/~c*a/  
8.3 定义布局设置 118 ?xkw~3Yfi  
8.4 创建线性波导 120 5pC+*n.  
8.5 设置模拟参数 121 @-B)a Z  
8.6 预览介电常数分量 122 ] {sx#|_S  
8.7 创建输入面 123 47<fg&T  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 04o>POR  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ]Q8[,HTG  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 "INIP?  
9.2 定义布局设置 130 d`eX_]Z  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 7dxe03h  
9.4 编辑输入平面 132 0Wd2Z-I  
9.5 设置模拟参数 134 goa@ e  
9.6 运行模拟 135 LpV2XL$p>#  
10 电光调制器 138 ([g[\c,H  
10.1 定义电解质材料 139 8rV"? m`S  
10.2 定义电极材料 140 w; rQ\gj  
10.3 定义轮廓 141 3haR/Y N  
10.4 绘制波导 144 ^$>Q6.x?*)  
10.5 绘制电极 147  ,>C`|  
10.6 静电模拟 149 Jam&Rj,  
10.7 电光模拟 151 |XGj97#M  
11 折射率(RI)扫描 155 Q L 1e  
11.1 定义材料和通道 155 $V/Hr/0  
11.2 定义布局设置 157 e9\eh? bPU  
11.3 绘制线性波导 160 iNO}</7?  
11.4 插入输入面 160 fpPB_P{Ua  
11.5 创建脚本 161 dp|VQWCq  
11.6 运行模拟 163 $c1zMkY)u  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 59R%g .2Y  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 gRsV -qS  
12.1 定义材料 165 r$Tu``z \  
12.2 创建参考轮廓 166 d~QZc R  
12.3 定义布局设置 166 l b9O  
12.4 用户自定义轮廓 167 ;#/Uo8  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 7=wPd4  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 q2{Aq[  
13.1 定义材料 173 vB?(|  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 evQk,;pIm  
13.3 定义晶圆 174 /:=,mWoO  
13.4 创建器件 175 <(E9U.  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 }+/F?_I= %  
13.6 定义电极区域 178 -J& b~t@  
后继 7*MjQzg-P  
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